sales@cqgwtech.com    +86-15223244472
Cont

Ada sebarang Soalan?

+86-15223244472

video

Gandingan Magnet Kekal

Apa Itu Gandingan Magnet Kekal Gandingan Magnet Kekal ialah sejenis gandingan yang menggunakan prinsip kemagnetan untuk memindahkan tork dan kuasa antara dua aci tanpa sebarang sentuhan fizikal.
Hantar pertanyaan

pengenalan produk

 

Apakah Gandingan Magnet Kekal

 

 

Gandingan Magnet Kekal ialah sejenis gandingan yang menggunakan prinsip kemagnetan untuk memindahkan tork dan kuasa antara dua aci tanpa sebarang sentuhan fizikal. Ia terdiri daripada dua bahagian - magnet pemacu luar dan pemasangan magnet dalam. Magnet luar disambungkan ke aci pemacu manakala magnet dalam disambungkan ke aci pemacu. Daya magnet antara dua magnet ini menghantar tork antara dua aci tanpa sebarang sentuhan mekanikal. Tidak seperti gandingan tradisional, gandingan magnet kekal adalah bebas penyelenggaraan, tidak mempunyai bahagian haus, dan menyediakan pengedap sepenuhnya hermetik antara kedua-dua aci, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tahap kebersihan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

 

 
Faedah Gandingan Magnet Kekal
 
01/

Operasi bebas kebocoran

Oleh kerana tiada sentuhan fizikal antara dua bahagian gandingan magnet, tiada kemungkinan berlaku sebarang kebocoran. Ini amat berfaedah dalam aplikasi di mana cecair perlu dikendalikan dengan berhati-hati, seperti dalam industri pemprosesan kimia.

02/

Pelbagai aplikasi

Gandingan magnet boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi, termasuk pemprosesan kimia, minyak dan gas, farmaseutikal, dan rawatan air. Ia boleh digunakan untuk memindahkan cecair dengan kelikatan yang berbeza-beza, termasuk cecair menghakis dan melelas.

03/

Kecekapan tinggi

Gandingan magnet kekal menawarkan kecekapan penghantaran kuasa tinggi dan mengurangkan kehilangan tenaga akibat geseran.

04/

Peningkatan keselamatan

Gandingan magnet menghapuskan keperluan untuk pengedap dan komponen mekanikal lain, yang mengurangkan kemungkinan kegagalan komponen, mengurangkan penyelenggaraan, dan meningkatkan keselamatan.

05/

Mengurangkan bunyi bising

Disebabkan ketiadaan sebarang sentuhan fizikal antara dua bahagian gandingan magnetik, biasanya terdapat kurang bunyi dan getaran dalam sistem.

06/

Penyelenggaraan yang rendah

Oleh kerana tiada bahagian dalaman yang bergerak, gandingan magnet memerlukan penyelenggaraan yang minimum. Ini mengurangkan kos operasi dan meningkatkan masa operasi.

 

 

kenapa pilih kami
 

Kepakaran dan Pengalaman
Pasukan pakar kami mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan kami. Kami hanya mengupah profesional terbaik yang mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam memberikan hasil yang luar biasa.

 

Harga Berdaya Saing
Kami menawarkan harga yang kompetitif untuk perkhidmatan kami tanpa menjejaskan kualiti. Harga kami adalah telus, dan kami tidak percaya pada caj atau bayaran tersembunyi.

 

Kepuasan pelanggan
Kami komited untuk menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi yang melebihi jangkaan pelanggan kami. Kami berusaha untuk memastikan pelanggan kami berpuas hati dengan perkhidmatan kami dan bekerjasama rapat dengan mereka untuk memastikan keperluan mereka dipenuhi.

 

Perkhidmatan sehenti
Kami berjanji untuk memberikan anda jawapan terpantas, harga terbaik, kualiti terbaik dan perkhidmatan selepas jualan yang paling lengkap.

 

Bonded Neodymium Magnet Rods

 

Bahagian Gandingan Magnetik & Prinsip Operasi

Gandingan magnet sebenarnya adalah pemutar bulat magnet luar dan pemutar dalam digabungkan. kedua-dua rotor dibina dengan magnet kekal sejajar utara dan selatan (magnet muka utara berhampiran magnet muka selatan dan sebagainya). Semasa pemutar luar berputar mengikut arah jam, pemutar dalam akan mengikut kerana magnet kutub utara akan menarik magnet bertentangan (jajaran selatan) dalam pemutar dalam.
Rotor dalam dan luar boleh direka bentuk dengan cara yang berbeza untuk memadankan keperluan syarikat anda. Sila lihat dalam pelbagai jenis rotor dalam dan luar. sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.

 

ciri-ciri
Penghantaran tork magnetik, bersih dan cekap.
Tork penghantaran besar, dengan saiz kecil.
Sifat stabil, bebas pakai, jangka hayat yang panjang.
Gandingan magnet digunakan secara meluas untuk menyelesaikan masalah kebocoran dalam pam industri, cerek tindak balas, injap, hidraulik

 

 

Jenis Gandingan Magnet Kekal
Injection Molding Magnets
Injection Molded Magnets Parts
Bonded Neodymium Ring Magnet
Magnetic Rotor and Impeller

Walaupun semua gandingan magnet menggunakan sifat magnet yang sama dan daya mekanikal asas, terdapat dua jenis yang berbeza mengikut reka bentuk.

Dua jenis utama termasuk:
Gandingan jenis cakera yang menampilkan dua bahagian cakera bersemuka yang dibenamkan dengan satu siri magnet di mana tork dipindahkan merentasi celah dari satu cakera ke cakera yang lain
Gandingan jenis segerak seperti gandingan magnet kekal, gandingan sepaksi dan gandingan rotor di mana pemutar dalaman diletakkan di dalam pemutar luaran dan magnet kekal memindahkan tork dari satu pemutar ke pemutar yang lain.
Sebagai tambahan kepada dua jenis utama, gandingan magnet termasuk reka bentuk sfera, sipi, lingkaran dan tak linear. Alternatif gandingan magnetik ini membantu dalam penggunaan tork dan getaran, khususnya digunakan dalam aplikasi untuk biologi, kimia, mekanik kuantum dan hidraulik.
Dalam istilah yang paling mudah, gandingan magnet berfungsi menggunakan konsep asas yang menarik kutub magnet bertentangan. Daya tarikan magnet menghantar tork dari satu hab bermagnet ke yang lain (daripada ahli pemacu gandingan kepada anggota yang didorong). Tork menerangkan daya yang memutarkan objek. Apabila momentum sudut luaran digunakan pada satu hab magnet, ia memacu yang lain dengan menghantar tork secara magnetik antara ruang atau melalui penghalang pembendungan bukan magnet seperti dinding pemisah.
Jumlah tork yang dihasilkan oleh proses ini ditentukan oleh pembolehubah seperti:
Suhu bekerja
Persekitaran di mana pemprosesan berlaku
Polarisasi magnet
Bilangan pasangan tiang
Dimensi pasangan tiang, termasuk jurang, diameter dan ketinggian
Pengimbangan sudut relatif pasangan
Peralihan pasangan
Bergantung pada penjajaran magnet dan cakera atau rotor, polarisasi magnet adalah jejari, tangen atau paksi. Tork kemudiannya dipindahkan ke satu atau lebih bahagian yang bergerak.

 

Magnetic Rotor Assembly

 

Aplikasi

Gandingan magnet adalah sangat cekap dan berkesan untuk pelbagai aplikasi di atas tanah termasuk:

  • Robotik
  • Kejuruteraan kimia
  • Alat perubatan
  • Pemasangan mesin
  • Pemprosesan makanan
  • Mesin putar

Pada masa ini, gandingan magnet dihargai kerana keberkesanannya apabila direndam dalam air. Motor yang terbungkus dalam penghalang bukan magnet dalam pam cecair dan sistem kipas membenarkan daya magnet mengendalikan kipas atau bahagian pam yang bersentuhan dengan cecair. Kegagalan aci air yang disebabkan oleh pencerobohan air dalam perumah motor dielakkan dengan memutar set magnet dalam bekas bertutup.

Apabila teknologi bertambah baik, gandingan magnet menjadi lebih lazim sebagai pengganti untuk pemacu kelajuan berubah-ubah dalam pam dan motor kipas. Contoh penggunaan industri yang penting ialah motor dalam turbin angin besar.

 

Gandingan Magnet Kekal PEMILIHAN BAHAN

 

 

Memilih bahan dan gred magnet kekal yang betul adalah penting dalam sebarang reka bentuk magnet. Terdapat beberapa parameter utama yang perlu dipertimbangkan dengan teliti semasa menilai pemilihan bahan yang sesuai untuk aplikasi anda.

Suhu Operasi Maksimum:Tentukan suhu operasi maksimum untuk aplikasi anda. Bahan magnet kekal mempunyai had suhu operasi tertentu.

Produk Tenaga Maksimum:Pilih bahan magnet kekal yang paling 'sesuai' dengan keperluan aplikasi anda. Produk tenaga yang meningkat biasanya akan mengurangkan suhu operasi maksimum.

Coercivity Intrinsik (rintangan kepada penyahmagnetan):Pilih bahan yang akan berfungsi dalam persekitaran aplikasi anda. paksaan intrinsik mestilah cukup tinggi untuk menahan daya penyahmagnetan yang wujud dalam aplikasi.

 

 

Apa yang Anda Tahu Mengenai Gandingan Magnet

Seperti semua gandingan lain, gandingan magnet direka untuk memindahkan tork dari satu aci ke yang lain. Tetapi apa yang membezakan gandingan magnetik, ialah mereka melakukan ini tanpa sambungan mekanikal fizikal. Ini menjadikannya sesuai untuk aplikasi pengepaman cecair kerana sambungan boleh dibuat melalui penghalang nipis, yang membantu mengekalkan suapan berputar yang tertutup rapat.

 

Satu lagi kelebihan gandingan magnetik berbanding saudara fizikalnya, adalah kerana tiada bahagian bersentuhan dalam gandingan, keausan hampir tidak wujud. Gandingan magnet juga mempunyai ciri keselamatan terbina dalam di mana, sekiranya berlaku lebihan beban pada gandingan, ia akan beralih ke kedudukan seterusnya dan terus berjalan. Oleh kerana gandingan menggunakan magnet kekal, tiada sumber kuasa luaran diperlukan.

 

Gandingan magnet mempunyai bahagian kelemahan mereka. Gandingan magnet biasanya hanya boleh mengendalikan beban tork yang ringan dan aplikasi dengan sama ada bermula secara beransur-ansur, atau inersia putaran yang sangat rendah pada bahagian terdorong sistem. Ia juga mempunyai diameter yang agak besar, memandangkan beban torknya yang agak ringan. Gandingan juga mempunyai beban jejarian sederhana pada galas sokongan.

Magnetic Rotor and Impeller

 

Perbezaan Antara Gambaran Keseluruhan Elektromagnet dan Magnet Kekal

 

Elektromagnet ialah sejenis magnet yang menghasilkan medan magnet melalui arus elektrik. Pelesapan medan magnet yang cepat semasa memotong arus elektrik adalah ciri khas elektromagnet. Teras besi lembut biasanya merupakan komponen elektromagnet; arus elektrik yang melaluinya menyebabkan teras menjadi magnet.
Sebaliknya, magnet kekal secara semula jadi bermagnet dan mengekalkan medan magnetnya secara berterusan. Istilah 'kekal' mencerminkan keupayaan magnet untuk mengekalkan sifat magnetnya tanpa kehilangannya setelah dimagnetkan, dan kekutubannya kekal tetap.
Walaupun persamaan ini, elektromagnet dan magnet kekal mempamerkan perbezaan yang ketara. Perbezaan utama terletak pada kawalan medan magnet.
Kekuatan medan magnet elektromagnet boleh dimanipulasi dengan melaraskan arus yang mengalir melalui gegelungnya. Sebaliknya, magnet kekal mempunyai kekuatan medan magnet statik yang tidak boleh diubah.
Penerokaan lanjut tentang perbezaan antara elektromagnet dan magnet kekal boleh dijelaskan berdasarkan pelbagai parameter.

 

 
Kilang Kami

 

Magnet kami digunakan terutamanya pada motor dan penjana, seperti motor Servo, Motor Linear, Penjana kuasa angin, Motor pemacu Automotif, Motor pemampat, Peralatan Audio, Teater Rumah, Instrumentasi, Peralatan Perubatan, Penderia Automotif, Turbin angin dan alat Magnetik dll.

 

productcate-1-1

 

 
Soalan Lazim

 

S: Apakah jenis aplikasi yang menggunakan gandingan magnet kekal?

J: Gandingan magnet kekal biasanya digunakan dalam industri di mana kebocoran atau pencemaran daripada bendalir yang dipam boleh menimbulkan risiko kepada alam sekitar atau kakitangan. Beberapa contoh industri yang menggunakan gandingan magnet kekal termasuk pemprosesan kimia, farmaseutikal, makanan dan minuman serta rawatan air. Ia juga digunakan dalam aplikasi di mana penghantaran tork yang tepat diperlukan, seperti dalam pam industri atau pemampat.

S: Bagaimanakah Gandingan Magnetik Kekal berfungsi?

A: Gandingan Magnet Kekal berfungsi dengan menggunakan satu siri magnet untuk mencipta medan magnet yang kemudiannya berinteraksi dengan pemutar. Rotor kemudian berputar dan menghantar tork ke aci yang lain.

S: Apakah faedah menggunakan Gandingan Magnet Kekal?

J: Faedah menggunakan Gandingan Magnetik Kekal termasuk penyelenggaraan yang dikurangkan, masa henti yang dikurangkan, peningkatan keselamatan dan kecekapan tenaga.

S: Adakah Gandingan Magnetik Kekal sesuai untuk semua aplikasi?

J: Tidak, Gandingan Magnetik Kekal tidak sesuai untuk semua aplikasi. Ia biasanya digunakan dalam aplikasi tork rendah hingga sederhana.

S: Apakah bahan yang digunakan untuk membuat Gandingan Magnetik Kekal?

A: Gandingan Magnetik Kekal boleh dibuat daripada pelbagai bahan termasuk magnet neodymium dan keluli tahan karat.

S: Adakah Gandingan Magnetik Kekal mudah dipasang?

J: Ya, Gandingan Magnetik Kekal mudah dipasang. Mereka tidak memerlukan pelinciran dan bebas penyelenggaraan.

S: Berapakah tork yang boleh dipancarkan oleh Gandingan Magnet Kekal?

J: Jumlah tork yang boleh dihantar oleh Gandingan Magnet Kekal bergantung pada saiz gandingan dan kekuatan magnet yang digunakan.

S: Berapa banyak haba yang dihasilkan oleh Gandingan Magnet Kekal?

J: Jumlah haba yang dihasilkan oleh Gandingan Magnet Kekal akan bergantung pada saiz gandingan dan jumlah tork yang dihantar.

S: Apakah kelajuan maksimum di mana Gandingan Magnetik Kekal boleh beroperasi?

J: Kelajuan maksimum di mana Gandingan Magnet Kekal boleh beroperasi bergantung pada saiz gandingan dan kekuatan magnet yang digunakan.

S: Berapa lama gandingan Magnetik Kekal bertahan?

J: Gandingan Magnetik Kekal boleh bertahan selama bertahun-tahun jika diselenggara dengan betul.

S: Apakah penyelenggaraan yang diperlukan untuk Gandingan Magnetik Kekal?

J: Gandingan Magnetik Kekal tidak memerlukan pelinciran dan bebas penyelenggaraan. Walau bagaimanapun, ia mungkin perlu diperiksa secara berkala untuk kerosakan atau haus.

S: Bolehkah Gandingan Magnetik Kekal dibaiki?

J: Ya, Gandingan Magnetik Kekal boleh dibaiki. Walau bagaimanapun, selalunya lebih menjimatkan kos untuk menggantikan gandingan.

S: Apakah langkah berjaga-jaga keselamatan apabila menggunakan Gandingan Magnetik Kekal?

J: Langkah berjaga-jaga keselamatan apabila menggunakan Gandingan Magnet Kekal termasuk memastikan bahawa semua magnet dipasang dengan betul dan gandingan digunakan dalam kapasiti terkadarnya.

S: Bolehkah Gandingan Magnet Kekal digunakan dalam persekitaran yang mudah meletup?

J: Ya, Gandingan Magnetik Kekal boleh digunakan dalam persekitaran yang mudah meletup. Walau bagaimanapun, ia mesti direka bentuk dan dibina untuk memenuhi piawaian kalis letupan yang diperlukan.

S: Bolehkah Gandingan Magnet Kekal digunakan dalam aplikasi dalam air?

J: Ya, Gandingan Magnetik Kekal boleh digunakan dalam aplikasi dalam air. Walau bagaimanapun, ia mesti direka bentuk dan dibina supaya kalis air dan tahan kakisan.

S: Apakah kelebihan menggunakan Gandingan Magnetik Kekal berbanding gandingan tradisional?

J: Kelebihan menggunakan Gandingan Magnetik Kekal berbanding gandingan tradisional termasuk penyelenggaraan yang dikurangkan, peningkatan keselamatan, kecekapan tenaga yang dipertingkatkan dan masa henti yang dikurangkan.

S: Apakah keburukan menggunakan Gandingan Magnet Kekal?

J: Kelemahan menggunakan Gandingan Magnet Kekal termasuk hakikat bahawa ia biasanya kurang berkuasa daripada gandingan tradisional dan tidak sesuai untuk aplikasi tork yang tinggi.

S: Bolehkah Gandingan Magnet Kekal digunakan dalam persekitaran vakum?

J: Ya, Gandingan Magnetik Kekal boleh digunakan dalam persekitaran vakum. Walau bagaimanapun, ia mesti direka bentuk dan dibina untuk memenuhi piawaian yang diperlukan.

S: Adakah terdapat sebarang pertimbangan alam sekitar apabila menggunakan Gandingan Magnet Kekal?

J: Tidak, tiada pertimbangan alam sekitar apabila menggunakan Gandingan Magnetik Kekal. Ia mesra alam dan boleh dikitar semula.

S: Adakah terdapat sebarang had untuk menggunakan Gandingan Magnet Kekal?

J: Ya, batasan menggunakan Gandingan Magnet Kekal termasuk output kuasa yang lebih rendah dan ketidakupayaan mereka untuk menghantar tork merentasi jarak jauh.

S: Dalam industri apakah Jenis Lubang Tidak Bertali Magnetik Gandingan Magnetik boleh digunakan?

J: Gandingan magnet mendapat aplikasi yang luas dalam pelbagai industri. Disebabkan sifatnya yang tidak bersentuhan, ia sangat dicari di sektor yang pencemaran akibat kebocoran atau kegagalan pengedap boleh menjadi bencana.
Beberapa contoh yang ketara termasuk:
Industri petrokimia: Dalam aplikasi petrokimia, gandingan magnet boleh digunakan dalam pam dan pengaduk untuk mengelakkan kebocoran bahan berbahaya atau meruap.
Industri farmaseutikal: Di sini, ia digunakan dalam pengadun dan pam untuk memastikan integriti persekitaran steril.

S: Apakah jenis Gandingan?

A: Gandingan magnet mampu menghantar daya secara linear dan putaran. Akibatnya, selain memilih Kelas gandingan yang diperlukan (segerak, arus pusar atau histerisis), jenis gandingan juga perlu dinyatakan.

Dua jenis gandingan wujud, tork dan linear. Seperti namanya, gandingan tork digunakan untuk menghantar daya secara putaran manakala gandingan linear digunakan untuk menghantar daya secara linear. Seperti yang dijangkakan, setiap jenis gandingan juga mempunyai pelbagai topologi geometri yang boleh digunakan untuk memenuhi kehendak reka bentuk.

Gandingan Tork – Sepaksi
Gandingan magnet sepaksi dikonfigurasikan supaya satu ahli gandingan bersarang sepenuhnya dalam ID ahli kedua. Kedua-dua komponen berkongsi paksi yang sama yang mana kedua-duanya berputar.

Gandingan Tork – Bersemuka
Gandingan magnet bersemuka dikonfigurasikan supaya fluks magnet dipindahkan mengenai muka hujung rata pemasangan silinder. Kedua-dua komponen tertarik kepada satu dan yang lain secara paksi, dan biasanya memerlukan sokongan galas tujahan tambahan untuk penyepaduan yang betul.

Gandingan Linear – Tiub
Gandingan magnet tiub dikonfigurasikan supaya satu ahli gandingan bersarang sepenuhnya dalam ID ahli kedua. Kedua-dua komponen berkongsi paksi yang sama yang mana kedua-duanya diterjemahkan.

Gandingan Linear – Planar
Gandingan magnet planar dikonfigurasikan supaya fluks magnet dipindahkan mengenai muka hujung rata pemasangan magnet. Kedua-dua komponen tertarik kepada satu dan yang lain dan biasanya memerlukan sokongan galas tujahan tambahan untuk penyepaduan yang betul.

Cool tags: gandingan magnet kekal, China pengilang gandingan magnet kekal, pembekal, kilang, သံလိုက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစည်းဝေးပွဲ, ဇီဝဗေဒသုတေသနပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သံလိုက်နားစပ်, Light Duty application များအတွက်သံလိုက်နားမလည်, သံလိုက်သံလိုက်မျက်စိညီလာခံ, သံလိုက် alnico သံလိုက်စည်းဝေးပွဲ, သံလိုက်ပလပ်စတစ်သံလိုက်စည်းဝေးပွဲ

Hantar pertanyaan

(0/10)

clearall